高速风机叶轮动平衡去重策略研究与应用.pdf
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1、Articles论文36 家电科技 Vol.4 2023 Issue 423高速风机叶轮动平衡去重策略研究与应用Study on the application of impeller dynamic balance de-weight strategy in high-speed rotor system刘俊龙 吴俊星 王喜 郭广荣 高同LIU Junlong WU Junxing WANG Xi GUO Guangrong GAO Tong广东威灵电机制造有限公司 广东佛山 528333Guangdong Welling Motor Manufacturing Co.,Ltd.Foshan
2、 528333摘 要:对某款高速风机叶轮在客户端开裂失效的案例进行研究,确认为叶轮动平衡去重策略不当导致失效。目前大部分研究只对如何实现自动动平衡进行论述,而不同动平衡去重策略对叶轮结构影响的研究较少,因此对于研究叶轮动平衡去重策略尤为重要。采用有限元仿真的分析手段,从四种因素分类讨论了叶轮动平衡不同去重策略的优劣性,提出了对于高速风机叶轮理想的动平衡去重策略及优化手段,并通过仿真及实验测试数据的对比验证了理论模型的相对准确性。最后根据理论依据制作对应设备进行叶轮动平衡去重,进一步验证其可行性及有效性,基于该叶轮的风叶外型、基体及材料等因素,得出叶轮切削深度参考范围值为01 mm,切削角度参考
3、范围值为30 45,宽度参考值为4 mm,偏转角度参考范围值为10 25e的结论,为高速风机转子系统的叶轮动平衡工艺的改善与管控提供理论依据和应用参考。关键词:叶轮;动平衡;去重策略Abstract:According to the high-speed fan impeller has cracking failure cases at the client,and it is confirmed through research that the failure is caused by improper dynamic balance weight removal strategy of
4、 the impeller.At present,most researches only discuss how to realize automatic dynamic balancing,and there is less research on the influence of different dynamic balancing weight-loss strategies on the impeller structure,so it is particularly important to study the dynamic balancing weight-loss stra
5、tegies of the impeller.The analysis method of finite element simulation is used to discuss the advantages and disadvantages of different weight removal strategies for impeller dynamic balance from four factors,and an ideal dynamic balance weight removal strategy and optimization method for high-spee
6、d fan impeller are proposed.The relative accuracy of the theoretical model is verified through the comparison of simulation and experimental test data.Finally,according to the theoretical basis,the corresponding equipment is made to carry out impeller dynamic balancing and weight removal,further ver
7、ifying its feasibility and effectiveness,and providing theoretical basis and application reference for the improvement and control of impeller dynamic balancing process of high-speed fan rotor system.Keywords:Impeller;Dynamic balance;De-weight strategy中图分类号:TK83 DOI:10.19784/ki.issn1672-0172.2023.04
8、.0050 引言高速风机因其具有轻便高效、功率密度大、体积小1等特点,被广泛用于高端电器2、精密制造、能源、航空航天等领域3。转子作为高速风机的核心部件,在电机高速运转的情况下,其动不平衡会影响电机整体的振动和噪声,严重者会直接影响电机的性能和寿命4-6。对于此类高速、小型的系统,动平衡策略通常采用在选定的去重校核面进行去重处理,其中一个矫正面往往选择叶轮端面。叶轮作为高速风机的重要部件,如果动平衡去重策略不合理,高速旋转的叶轮作者简介:刘俊龙,机械工程硕士学位。研究方向:电机结构设计与仿真优化。地址:广东省佛山市顺德区北滘镇兴业路27号。E-mail:。在工作中会存在断裂失效的风险。现阶段叶
9、轮动平衡去重策略分为加重校正法和去重校正法7。加重校正法因制造成本相对较高,且配重物与叶轮不为同一整体,在叶轮高速运转时存在分离的风险,故该方法并不适用于高速风机的叶轮动平衡校正。去重校正法,顾名思义是在叶轮本体进行去重,分为磨削去重法和转孔去重法,传统手工动平衡去重工作都是先在设备上进行测试,然后人工取下转子找去重区域,再用铣刀或锉刀在叶轮上去重,这种操作方式的缺点是节拍慢,优点是剩余动平衡量能做Articles论文 37家电科技 Vol.4 2023 Issue 423到较低水平。由传统手工动平衡所发展的自动动平衡,如用激光精密去重8,通过超快激光能量照射叶轮达到去重目的,也有用伺服系统驱
10、动磨削工具9进行去重工作,其区别只是在于去重的“工具”不一样,究其本质,因不同设备受其本身设计所限,去重策略有差异,而这些去重策略缺少理论依据,通常都是根据经验来设置,这样容易导致叶轮去重区域应力集中,进而引发开裂失效现象。本文以某高速风机叶轮为例,系统地探究了在叶轮本体去重端进行动平衡去重的最优策略,为目前的高速风机叶轮动平衡去重工艺提供一定理论指导与技术支持。1 转子系统的动平衡工艺探究1.1 转子系统的分类判定方法在动平衡矫正之前,需要判定转子系统在当前的工作状态下是否可视为刚性转子。根据国标GB/T 64442008对刚性转子的定义“在直至最高工作转速的任意转速下旋转,由给定的不平衡量
11、的分布引起的挠曲低于允许限度的转子”。而国标GB/T 9239.122021中对确定转子系统是否可视为刚性给出了具体的判定办法,文中指出“如果第一阶段挠性临界转速超过最高使用转速的50%,则对平衡而言,通常能认为该转子是刚性的。”当然,这是工程上普遍认可的定义。借助有限元分析中的模态分析模块,对该高速风机转子系统进行模态仿真分析,确定其各阶约束模态。仿真结果和仿真图例如表1、图1所示。表1 高速风机转子系统约束模态仿真结果固频阶数频率(Hz)1301624644362694926059944616311该转子系统实际工作转速为142000147000 r/min,根据上述判定标准可知,该转子系
12、统可以近似认为刚性转子。1.2 刚性转子的双面动平衡影响系数法刚性转子在进行动平衡矫正过程中,既需要考虑转子在旋转过程中产生的不平衡力,也要考虑不平衡力偶。在实际操作过程中,针对刚性转子动平衡问题普遍采用双面影响系数法,通过加试重测算转子的影响系数矩阵,然后求解不平衡量信息10-11。图2为高速风机转子系统的矫正模型。设位于两个矫正面的动不平衡分别为和,、与分别为对应矫正面之间的影响系数。在实验转速下测定轴承两处的振动响应分别为 和。根据矢量叠加原理得:(1)(2)在矫正面增加试重,在相同的转速下测定轴承两处的振动响应分别为和,同理可得:(3)(4)去掉矫正面上的重物,在矫正面上增加试重,在相
13、同转速的条件下测定轴承两处的振动响应分别为和,公式如下:(5)(6)由上述公式联合求解各个影响系数,可得:(7)(8)(9)图1 转子系统一阶模态仿真图例图2 转子双面动平衡模型Articles论文38 家电科技 Vol.4 2023 Issue 423 (10)根据上式,计算当前转子的不平衡量为:(11)(12)在矫正面与测定的不平衡量所在位置去掉不平衡量大小相等的质量块。重新启动转子,测出残余振动信号,判断当前动平衡是否满足要求。由于高速电机的特点是轻量化、高转速、高可靠性,在运转中对转子系统中叶轮基体强度可靠性要求较高,同时为了更好的用户体验性,对转子系统的剩余动不平衡量引起振动的要求更
14、加苛刻,因此必须精细化设计与计算转子系统剩余动不平衡量,以及谨慎设计转子系统动平衡去重切削工艺,以确保动平衡去重切削工艺对转子系统中的薄壁件叶轮不造成较大强度破坏。1.3 动平衡叶轮去重工艺探究本文研究背景为我司3台高速风机在客户端型式测试中叶轮全部发生开裂失效,我司在型式测试中采用8孔的测试条件,其加速度、转速要求都比客户端13孔的测试条件更为严苛,结果为3台电机的叶轮均未发生失效。客户端经实验测定该批高速风机的不良率为100%,而我司实验测定的不良率为0%,同一批次电机于客我双方进行相同实验时得出完全相反的结论,为此,本文基于型式测试结果对动平衡去重工艺、叶轮加工工艺和叶轮材料三方面展开分
15、析,结论为在叶轮动平衡去重工艺中,我司测试电机叶轮切削位置是远离叶轮边缘,而送样电机叶轮切削位置处于叶轮边缘,说明叶轮所受的最大应力存在较大差异。图3为叶轮开裂失效后的实物图,由图可知,开裂位置均位于转子动平衡切削处。因此,造成该现象的原因为客户端与我司在叶轮动平衡去重工艺方面不同所致。为了更好地分析不同的动平衡去重策略对高速风机叶轮的基体强度的影响,将复杂的动平衡去重工艺从动平衡切削角度、动平衡切削深度、动平衡切削宽度与动平衡切削口到叶根圆周角度四个角度进行讨论,四类参数的定义如图4所示。图4 叶轮动平衡四种参数的表现形式针对这几种可能的原因进行分类讨论,根据我司实际动平衡去重习惯,预估并设
16、定均匀离散化的数据点,具体仿真思路如表2所示。表2 四种叶轮动平衡去重策略探究方案 序号切削角度()切削深度(mm)切削宽度(mm)切削口到叶根圆周角度()130、45、601.0100200.2、0.5、1.0、1.51003451.00、3、5、100401.00、4、1010、15本文通过将复杂的动平衡去重工艺简化为切削角度、切削深度、切削宽度与切削口到叶根圆周角度四个维度进行仿真分析,仿真结果分别如表3至表6所示。1.3.1 不同切削角度对叶轮去重应力仿真分析在其余三类条件相同的情况下,分别采用不同的切削角度对叶轮进行去重应力仿真分析,结果如表3所示。应力变化:当去重切削角度提高时,叶
17、轮在工作时危险截面所受最大应力有所降低,叶轮危险截面的最大应力由307 MPa降至203 MPa。结构变化:当切深相同时,切削角度减少,切削口外圆与叶轮的外圆面的距离降低,当切削角度进一步降低时,叶轮的外圆面一部分会在去重时完全切除。表3 不同去重切削角条件下的仿真结果真结果参数最大应力(MPa)角0e+深1 mm+宽10 mm307角30e+深1 mm+宽10 mm235角45e+深1 mm+宽10 mm2031.3.2 不同切削深度对叶轮去重应力仿真分析控制切深为单一因素变量时,均采用切削角度为零且切口宽度固定为10 mm的平切,结果如表4所示。图3 高速风机叶轮失效图例Articles论
18、文 39家电科技 Vol.4 2023 Issue 423应力变化:随着动平衡去重切深量的提高,叶轮在工作时危险截面所受最大应力逐渐升高。结构变化:随着动平衡去重切深量的提高,叶轮去重环厚度将逐渐减少直至完全去除,值得注意的是,部分叶轮去重环将完全被去除,易伤及叶轮风叶结构。表4 不同去重切削深度条件下的仿真结果参数最大应力(MPa)角0e+深0.2 mm+宽10 mm217角0e+深0.5 mm+宽10 mm249角0e+深1.0 mm+宽10 mm3071.3.3 不同切削宽度对叶轮去重应力仿真分析应力变化:随着切削宽度的增加,叶轮危险截面的最大应力有所降低。结构变化:随着切削宽度的增加,
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